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显然,如果能在同一反应器中使同一污泥中的两类不同性质的菌群(硝化菌和反硝化菌)同时工作,形成同步硝化反硝化(SimultaneousNitrificationDenitrification简称SND),则活性污泥法的脱氮工艺将更加简化而效能却大为提高。此外从工程的角度看,硝化和反硝化在两个反应器中立进行或在同一个反应器中顺次进行时,反硝化过程的产碱会导致OH-积累而引起PH值升高,将影响上述两阶段反应过程的反应速度,这在高氨氮废水脱氮时表现得更为明显。精细物料中获得的的非铁金属重质料和非铁金属轻质料可以作为冶炼厂或工业客户的循环再生原材料产品。此工艺优势主要体现在:一是可以达到有选择性地将金属分解出来、从黏附块中分离开来、干燥清洁并部分球化。这样,便能可靠地分选各个经纯化的黑色和有色金属组分,从而满足了将其以颇具吸引力的效益投放市场的一个重要前提条件;二是既能使未被处理的原始灰渣得到处置,又能使分选出的被污浊的金属得到处置;三是干法处理工艺经济型显著,不会产生由于湿法处理工艺带来的废水和污泥高要求处理的巨额附加费用;四是自动化程度高,进而节省人工,且配置可视化系统的处理线操作维护简单便利。
检测频率要求严于地方规范,除法兰、连接件和密封设备之外,统一要求每3个月检测一次。根据LD:R数据统计,一般企业的法兰及连接件的数量约占设备/组件总数的5%以上,新国标要求的检测频率为每6个月一次。泄漏浓度基本一致,新国标按物料介质类型,规定有机气体和轻质液(挥发性有机液体)泄漏浓度为2ppm,这与地方规程中现有源要求是一样的;新国标规定重质液的泄漏浓度为5ppm,与地方规程的2ppm是收严了。
NPDES的实施范围包括任何向美国水体排放污染物的点源设施,其中公共污水处理设施(POTWs)即通常所讲的污水处理厂就属于点源中重要的一类。NPDES制度的发展有三个特点:一是污染控制内容不断更新和完善。年以前污染控制集中在常规污染物和部分金属,1977年之后排放控制转向了毒性污染物(toxics),同时出台相应污染物行业排放标准,每三年进行一次审查及更新;二是污染源范围不断扩大。年修正案生效后,约6万多个城镇污水处理厂和一定规模的工业源就发放了许可证(之后数量不断增加),198年又将雨水排放加入了许可证的管理范围;三是管控程度越发严格。
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因此本文通过文献综述的形式系统总结了有机废物生物转化过程中VOCs的种类、排放浓度及影响因素。机废物生物转化VOCs的产生机理1.1VOCs产生机理研究发现[7-1]:有机废物生物转化过程中产生的VOCs主要包括烷类、芳烃类、烯类、醛类、萜类,其主要成分有、乙苯、甲硫醇、甲、二、三、:-蒎烯、、2-等。大部分生物转化过程产生的VOCs来自有机物的不完全降解和厌氧反应(见),其中含硫有机化合物来源于含硫酸的厌氧降解,胺类是由酸脱羧而致[5-6],挥发性脂肪酸、醇、醛、酮、酯均是由于有机物降解不完全所致[5-6],萜类化合物则多来源于废弃物原料。肥过程VOCs的产生与控制2.1堆肥过程产生VOCs的种类及浓度堆肥作为一种有机废物再利用的有效生物转化手段,已在农业工程及废弃物回收再利用等领域广泛应用。年,Eitzer提出高温堆肥过程具有较高的VOCs排放,其后,对有机废物堆肥过程中VOCs的产生展开了广泛研究(见表1[9,1-14])。可以看出:用不同原料堆肥均可产生VOCs,种类达1种以上,以烃类、芳香烃、萜类、酮类、有机硫化物为主,其中生活垃圾堆肥产生的VOCs主要是烃类和芳香烃类,厨余垃圾堆肥产生的VOCs以有机硫和萜烯为主,而污泥堆肥产生的VOCs则以酮类、芳香烃、醇和硫化物为主,畜禽粪便堆肥产生的VOCs以烷烃和酮类为主。
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结果表明:广州市、北京市污水厂污泥有机物含量分别为45%~5%、65%~7%,北京市污泥样品有机组成中蛋白和脂质的比例广州市污泥;北京市污泥中N、P元素的含量约为广州市污泥的两倍。两城市的污水处理厂污泥性质差异主要因为进水水质差异引起,污泥中重金属含量主要受工业废水的影响。材料与方法1.1污泥样品采集在广州市和北京市各选取了采用C:SS、倒置:/O和氧化沟工艺的三座城市污水处理厂作为调查对象,以考察南北方城市不同污水处理工艺产生的污泥性质的差异。下面是微波等离子体火炬处理固体废物的应用设想,利用它可处理:城市固态垃圾、淤泥、工业固废以及液态有机垃圾等。等离子体分解有机废物可得到及一氧化碳,并可通过一个附属设备提取。它们可以用作化学原料去生产其它产品,如聚合物或其他化学产品。是十分有价等离子体处理废物的系统框图值的商业气体,可应用在多种制造日用品的工艺中,:氨及塑料、、维生素、食油等。它亦可为燃料电池提供能量。燃料电池被广泛认为是未来解决污染问题的洁净能源。